高含水率中藥渣的帶式壓濾機壓濾脫水試驗
發(fā)布時間:2022-01-16 12:35
分析中藥渣中的水分,闡述中藥渣受擠壓作用時的脫水機理,結合中藥渣的特性和帶式壓濾機的脫水工藝,對壓濾機的布料器進行改造,增加兩級分料螺旋,改善壓濾效果,使其適用于中藥渣脫水試驗,增加物料處理量,減少溢料現(xiàn)象,降低污水含固率,減少運行人員勞動強度。采用控制變量法,試驗研究壓濾機的不同脫水段、壓力、帶速、中藥渣初始含水率等4個因素對脫水效果的影響,結果表明:物料初始含水率越大,不同脫水段的脫水率越大,濾餅的含水率越大;Ⅰ級脫水輥對物料脫水效果影響最大,楔形預壓段對物料脫水效果影響最小;中藥渣的初始含水率不宜超過80.16%;Ⅰ級脫水輥壓力選擇0.20.6MPa較合適;帶速在0.30.5m/s范圍內時,濾餅的含水率在65%66%之間,脫水效果較好。
【文章來源】:化工進展. 2018,37(07)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
中藥渣受擠壓圖
難沽κ保?附著在藥渣表面及毛細管中的水分被擠壓出來,達到脫水效果。采用帶式壓濾脫水的方式,脫除中藥渣的外在水和部分內在水。2脫水工藝帶式壓濾機的脫水工藝流程圖如圖2所示,物料先后經過楔形預壓段、中壓脫水段、高壓脫水段脫除水分,最終形成濾餅落至集料器中。楔形預壓段的一條濾帶沿水平方向向上傾斜5~15角,使物料受到輕度的擠壓,逐漸受壓脫水,且逐漸使物料形成平整濾餅,為后續(xù)的壓榨脫水環(huán)節(jié)作準備。中壓脫水段兩條濾帶重合,利用濾帶的張力和輥體回旋的擠壓力脫除水分,如圖3所示是濾帶與輥筒受力圖。圖2脫水工藝流程圖圖3濾帶與輥筒受力圖假設濾帶與輥筒的壓力差ΔP均勻分布于輥筒的表面,輥筒半徑為R,濾帶寬度為B,濾帶拉力為F,則有式(2)、式(3)。(2)510FPPnBR(3)由式(3)可知,壓力差與濾帶的拉力F成正比,與輥筒的半徑R成反比,所以,隨著輥筒半徑減小,物料受到的擠壓力增大。高壓脫水段如圖4所示,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級脫水輥圖4高壓脫水段1—Ⅰ級脫水輥;2—Ⅱ級脫水輥;3—Ⅲ級脫水輥;4—Ⅰ級活動輥;5—Ⅱ級脫水輥;6—Ⅲ級脫水輥;7—濾帶A;8—濾帶B;9—物料固定,每級脫水輥旁配置一個氣囊施壓的活動輥,濾帶A和濾帶B夾裹著物料呈S形環(huán)繞在脫水輥之間,活動輥外表面包裹硬度較低的橡膠,以便與物料形成軟接觸擠壓。一方面濾帶張緊的拉力F作用于輥筒,且隨著Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級脫水輥的直徑減小,形成由小到大的壓力梯度,;另一方面Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級活動輥由氣囊施加壓力,使兩條濾帶間距δ1<δ2<δ3,物料受到擠壓,進一步壓榨物料中的水分。當物料所受壓?
??笮?難拐ネ閹??節(jié)作準備。中壓脫水段兩條濾帶重合,利用濾帶的張力和輥體回旋的擠壓力脫除水分,如圖3所示是濾帶與輥筒受力圖。圖2脫水工藝流程圖圖3濾帶與輥筒受力圖假設濾帶與輥筒的壓力差ΔP均勻分布于輥筒的表面,輥筒半徑為R,濾帶寬度為B,濾帶拉力為F,則有式(2)、式(3)。(2)510FPPnBR(3)由式(3)可知,壓力差與濾帶的拉力F成正比,與輥筒的半徑R成反比,所以,隨著輥筒半徑減小,物料受到的擠壓力增大。高壓脫水段如圖4所示,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級脫水輥圖4高壓脫水段1—Ⅰ級脫水輥;2—Ⅱ級脫水輥;3—Ⅲ級脫水輥;4—Ⅰ級活動輥;5—Ⅱ級脫水輥;6—Ⅲ級脫水輥;7—濾帶A;8—濾帶B;9—物料固定,每級脫水輥旁配置一個氣囊施壓的活動輥,濾帶A和濾帶B夾裹著物料呈S形環(huán)繞在脫水輥之間,活動輥外表面包裹硬度較低的橡膠,以便與物料形成軟接觸擠壓。一方面濾帶張緊的拉力F作用于輥筒,且隨著Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級脫水輥的直徑減小,形成由小到大的壓力梯度,;另一方面Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級活動輥由氣囊施加壓力,使兩條濾帶間距δ1<δ2<δ3,物料受到擠壓,進一步壓榨物料中的水分。當物料所受壓力大于水的表面張力時,水分從物料中脫出,從濾帶間隙和兩端濾出。物料除了受擠壓力作用外,還受到兩層濾帶的剪切力作用,如圖4所示,因為物料有一定的厚度,使兩層濾帶的旋轉半徑R1、R2不同,輥筒轉動時,兩層濾帶之間會產生相對位移,形成對物料的剪切力,進一步脫除水分。帶式壓濾機的整體結構圖如圖5所示,在濾帶行走過程中,由于物料的布料厚度不均、輥筒間累積的平行度誤差等
【參考文獻】:
期刊論文
[1]中藥渣資源化利用探討[J]. 王明威,周林,劉順會,朱爽. 廣東藥科大學學報. 2017(01)
[2]中藥渣一維變壓脫水的試驗研究[J]. 羅合春,黃汝秀. 重慶工貿職業(yè)技術學院學報. 2016 (03)
[3]高含水率糊狀物的干燥討論[J]. 沈善明. 醫(yī)藥工程設計. 2005(02)
[4]帶式壓榨過濾機的理論與實踐[J]. 張林,芮延年,劉文杰. 給水排水. 2000(09)
碩士論文
[1]污泥調理磁化—混凝脫水工藝流程與設備研究[D]. 楊冰.大連交通大學 2013
[2]污泥調理及深度脫水研究[D]. 李海峰.華東理工大學 2012
[3]高含水率生物質脫水技術研究[D]. 袁宏斌.南京理工大學 2012
[4]真空帶式壓榨脫水機設計的有關技術研究[D]. 陶然.武漢理工大學 2006
本文編號:3592671
【文章來源】:化工進展. 2018,37(07)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
中藥渣受擠壓圖
難沽κ保?附著在藥渣表面及毛細管中的水分被擠壓出來,達到脫水效果。采用帶式壓濾脫水的方式,脫除中藥渣的外在水和部分內在水。2脫水工藝帶式壓濾機的脫水工藝流程圖如圖2所示,物料先后經過楔形預壓段、中壓脫水段、高壓脫水段脫除水分,最終形成濾餅落至集料器中。楔形預壓段的一條濾帶沿水平方向向上傾斜5~15角,使物料受到輕度的擠壓,逐漸受壓脫水,且逐漸使物料形成平整濾餅,為后續(xù)的壓榨脫水環(huán)節(jié)作準備。中壓脫水段兩條濾帶重合,利用濾帶的張力和輥體回旋的擠壓力脫除水分,如圖3所示是濾帶與輥筒受力圖。圖2脫水工藝流程圖圖3濾帶與輥筒受力圖假設濾帶與輥筒的壓力差ΔP均勻分布于輥筒的表面,輥筒半徑為R,濾帶寬度為B,濾帶拉力為F,則有式(2)、式(3)。(2)510FPPnBR(3)由式(3)可知,壓力差與濾帶的拉力F成正比,與輥筒的半徑R成反比,所以,隨著輥筒半徑減小,物料受到的擠壓力增大。高壓脫水段如圖4所示,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級脫水輥圖4高壓脫水段1—Ⅰ級脫水輥;2—Ⅱ級脫水輥;3—Ⅲ級脫水輥;4—Ⅰ級活動輥;5—Ⅱ級脫水輥;6—Ⅲ級脫水輥;7—濾帶A;8—濾帶B;9—物料固定,每級脫水輥旁配置一個氣囊施壓的活動輥,濾帶A和濾帶B夾裹著物料呈S形環(huán)繞在脫水輥之間,活動輥外表面包裹硬度較低的橡膠,以便與物料形成軟接觸擠壓。一方面濾帶張緊的拉力F作用于輥筒,且隨著Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級脫水輥的直徑減小,形成由小到大的壓力梯度,;另一方面Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級活動輥由氣囊施加壓力,使兩條濾帶間距δ1<δ2<δ3,物料受到擠壓,進一步壓榨物料中的水分。當物料所受壓?
??笮?難拐ネ閹??節(jié)作準備。中壓脫水段兩條濾帶重合,利用濾帶的張力和輥體回旋的擠壓力脫除水分,如圖3所示是濾帶與輥筒受力圖。圖2脫水工藝流程圖圖3濾帶與輥筒受力圖假設濾帶與輥筒的壓力差ΔP均勻分布于輥筒的表面,輥筒半徑為R,濾帶寬度為B,濾帶拉力為F,則有式(2)、式(3)。(2)510FPPnBR(3)由式(3)可知,壓力差與濾帶的拉力F成正比,與輥筒的半徑R成反比,所以,隨著輥筒半徑減小,物料受到的擠壓力增大。高壓脫水段如圖4所示,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級脫水輥圖4高壓脫水段1—Ⅰ級脫水輥;2—Ⅱ級脫水輥;3—Ⅲ級脫水輥;4—Ⅰ級活動輥;5—Ⅱ級脫水輥;6—Ⅲ級脫水輥;7—濾帶A;8—濾帶B;9—物料固定,每級脫水輥旁配置一個氣囊施壓的活動輥,濾帶A和濾帶B夾裹著物料呈S形環(huán)繞在脫水輥之間,活動輥外表面包裹硬度較低的橡膠,以便與物料形成軟接觸擠壓。一方面濾帶張緊的拉力F作用于輥筒,且隨著Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級脫水輥的直徑減小,形成由小到大的壓力梯度,;另一方面Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級活動輥由氣囊施加壓力,使兩條濾帶間距δ1<δ2<δ3,物料受到擠壓,進一步壓榨物料中的水分。當物料所受壓力大于水的表面張力時,水分從物料中脫出,從濾帶間隙和兩端濾出。物料除了受擠壓力作用外,還受到兩層濾帶的剪切力作用,如圖4所示,因為物料有一定的厚度,使兩層濾帶的旋轉半徑R1、R2不同,輥筒轉動時,兩層濾帶之間會產生相對位移,形成對物料的剪切力,進一步脫除水分。帶式壓濾機的整體結構圖如圖5所示,在濾帶行走過程中,由于物料的布料厚度不均、輥筒間累積的平行度誤差等
【參考文獻】:
期刊論文
[1]中藥渣資源化利用探討[J]. 王明威,周林,劉順會,朱爽. 廣東藥科大學學報. 2017(01)
[2]中藥渣一維變壓脫水的試驗研究[J]. 羅合春,黃汝秀. 重慶工貿職業(yè)技術學院學報. 2016 (03)
[3]高含水率糊狀物的干燥討論[J]. 沈善明. 醫(yī)藥工程設計. 2005(02)
[4]帶式壓榨過濾機的理論與實踐[J]. 張林,芮延年,劉文杰. 給水排水. 2000(09)
碩士論文
[1]污泥調理磁化—混凝脫水工藝流程與設備研究[D]. 楊冰.大連交通大學 2013
[2]污泥調理及深度脫水研究[D]. 李海峰.華東理工大學 2012
[3]高含水率生物質脫水技術研究[D]. 袁宏斌.南京理工大學 2012
[4]真空帶式壓榨脫水機設計的有關技術研究[D]. 陶然.武漢理工大學 2006
本文編號:3592671
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